Разлика между митохондриите и пластидите

Какво е митохондрия?

Митохондрионът е органела, която има двойна мембрана и се състои от кристи и матрица. Това е органела, която се среща в почти всички еукариотни клетки, както в растителни, така и в животински клетки.

Кризите представляват сложни гънки, които се образуват от вътрешната мембрана. Тяхната функция е да увеличат повърхностната площ за производство на АТФ по време на последния етап на клетъчното дишане.

Матрицата е вещество от желатинов тип, намиращо се в митохондриона. Матрицата съдържа митохондриална ДНК (mtDNA), молекули, участващи в химични реакции (включително ензими), и рибозоми за синтез на протеин.

Митохондрионът е органелата, в която аеробното клетъчно дишане се появява в клетката, освен тази функция, те също съхраняват калций и играят роля в сигнализирането на клетките..

Митохондриите също участват в производството на топлина или термогенезата.

По време на дишането захарите се разграждат чрез серия от ензимни реакции и в процеса се получават въглероден диоксид и вода.

Цикълът на Кребс (известен още като цикъл на лимонена киселина) на клетъчното дишане се среща в матрицата на митохондриона. Това е вторият етап на клетъчното дишане. Първият етап на дишане, гликолизата настъпва в цитоплазмата. Крайният продукт на тези реакции навлиза в митохондриона, където влиза в цикъла на Кребс.

Последният етап на клетъчното дишане е електронно-транспортната верига и окислителното фосфорилиране, което се случва на кризите на митохондриона.

Броят на митохондриите, открити във всяка клетка, зависи от това къде е клетката, така че например чернодробните клетки и мускулните клетки могат да имат 1000s митохондрии, тъй като тези клетки са много метаболитно активни. Няколко клетки като еритроцитите изобщо нямат митохондрия.

Какво е Пластиди?

Пластидът е органела с двойна мембрана, която се намира в някои еукариотни клетки и обикновено съдържа пигменти или съхранява храна. Пластидите не се намират в животинските клетки.

Видовете пластиди включват:

левкопласт: Тези пластиди нямат цвят и функционират при съхранение на различни молекули. Освен това левкопластите се разделят на различни видове в зависимост от вида на молекулата, която съхраняват.

  • Амилопластите съхраняват нишесте и участват в някои биосинтетични процеси.
  • Протеинопластите съхраняват протеини.
  • Elaioplasts съхраняват липиди.

хлоропласти: Тези пластиди са зелени, защото съдържат хлорофил за фотосинтеза; те също съдържат ДНК. Те имат вътрешни мембрани, известни като тилакоиди, заобиколени от строма (подобно на, но не по същия химичен начин като матрицата на митохондриите).

Тилакоидите се подреждат заедно, за да образуват грана и те функционират в частта от фотосинтеза на транспортната верига. Подобно на митохондриалните кризи, тилакоидите увеличават повърхността на химичните реакции, които протичат.

По време на фотосинтезата хлоропластите заедно със светлината се използват вода и въглероден диоксид, за да се образува глюкоза чрез серия от химични реакции.

хромопласти: Това са червени, оранжеви или жълти на цвят поради наличието на каротеноидни пигменти, които могат да бъдат каротени или ксантофили.

Хромопластите често се образуват от диференцирането на друг пластид, като хлоропласт.

Разграничаването на хромопластите от хлоропластите става като плод узрява. Цветовете на цветята също се дължат на хромопласти и тези цветове са важни за привличането на опрашители към цветето.

Разлика между митохондриите и пластидите

Местоположение на Митохондрия и Пластиди

Митохондриите се намират както в растителни, така и при животински еукариотни клетки, докато пластидите не се намират в животинските клетки.

Органелни структури

Митохондриите имат cristae и матрица, докато пластидите нямат cristae или същия тип матрица; хлоропластите имат тилакоиди и строма.

Вътрешни мембрани на митохондриите и пластидите

Всички митохондрии имат вътрешни мембрани, докато само някои пластиди имат вътрешни мембрани.

Цвят на митохондриите и пластидите

Пластидите могат да варират по цвят в зависимост от това какво правят и какви пигменти съдържат, докато митохондриите не се различават по цвят.

Съхранение на биологични макромолекули

Някои пластиди са пригодени за съхранение на биологични макромолекули, докато митохондриите не са пригодени за съхраняване на биологични макромолекули.

Производство на ATP в Митохондрии и Пластиди

Митохондриите участват в клетъчното дишане, при което се образува АТФ, докато пластидите не участват в клетъчното дишане.

Производство на топлина

Митохондриите играят роля в термогенезата, докато пластидите не играят роля в термогенезата.

Производство на глюкоза в митохондриите и пластидите

Пластидите могат да бъдат включени в производството на глюкоза чрез фотосинтеза, докато митохондриите не участват в производството на глюкоза.

Разграждане на глюкозата

Разграден в митохондриите по време на окисляване, за да се образува АТФ, докато той се образува в хлоропласти (пластиди), използвайки ATP.

Газове

Хлоропластните пластиди използват въглероден диоксид и отделят кислород, докато митохондриите използват кислород и отделят въглероден диоксид.

вода

Хлоропластите използват и произвеждат вода по време на фотосинтеза, докато митохондриите произвеждат и не образуват вода по време на дишане.

Таблица, сравняваща митохондриите и пластидите

Обобщение на митохондриите и пластидите

  • Митохондриите се срещат в повечето животински и растителни клетки, докато пластидите не се срещат в никакви животински клетки.
  • Митохондриите имат функции като аеробно клетъчно дишане, термогенеза и клетъчна сигнализация.
  • Има различни видове пластиди с леко различни функции, например хлоропластите функционират във фотосинтезата, докато левкопластите функционират в хранилището на храни.
  • Някои пластиди като хлоропласти имат двойна вътрешна мембрана.
  • Цветът на пластида може да варира в зависимост от наличните пигменти и един пластид може да се диференцира в друг пластид.
  • Докато митохондриите участват в производството на АТФ от разграждането на глюкозата, хлоропластните пластиди използват АТФ за производството на глюкоза.